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Sulfo-CY3.5-Norepinephrine,1284240-77-2,水溶性花菁染料CY3.5的分子特点
去甲肾上腺素荧光探针是一类以去甲肾上腺素(Norepinephrine, NE)为识别靶点或载体,并通过荧光染料标记形成的功能性分子探针。去甲肾上腺素是重要的儿茶酚胺类神经递质,广泛参与交感神经系统信号传导、血压调节、心率控制及应激反应。荧光探针的设计旨在可视化NE在细胞、组织或体内的动态分布,从而实现神经递质监测、药物作用机制分析及模型研究。
分子特点
识别基团与选择性
探针分子通常包含去甲肾上腺素结构或其类似物作为靶向识别部分,可特异性结合NE受体或被酶催化识别。
荧光染料通过共价键与识别基团连接,形成稳定探针,同时保留NE的识别能力。
荧光性质
常用染料包括FITC、罗丹明、Cy系列等,提供高强度荧光信号。
荧光吸收和发射峰可根据具体染料选择,实现不同波段的多通道检测。
荧光信号强度可随探针结合或被酶作用而变化,适合动态监测。
主要生物应用
神经递质追踪
NE荧光探针可用于体外或体内实时监测去甲肾上腺素的释放、摄取和降解。
利用荧光显微镜、共聚焦显微镜或活体成像技术,可以观察神经末梢、突触及靶细胞的NE分布及动态变化。
受体与信号通路研究
探针可结合α或β受体,实现对去甲肾上腺素受体的定量分析和定位研究。
结合荧光信号变化,研究NE介导的细胞信号通路、胞内钙离子波动及神经递质转运机制。
药物筛选与功能分析
NE荧光探针可用于评估药物对交感神经系统的调节作用,如受体激动剂或抑制剂的效果。
高通量筛选中,通过荧光变化即可快速定量药物作用,减少传统分析耗时。
机制研究
用于神经系统模型中监测NE水平异常,如抑郁症、心血管及应激反应相关病理研究。
荧光探针提供非侵入性、实时和高灵敏度手段,便于药物疗效评估和机制探索。
产品名称:Sulfo-CY3.5-Norepinephrine
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
去甲肾上腺素荧光探针是一类以去甲肾上腺素(Norepinephrine, NE)为识别靶点或载体,并通过荧光染料标记形成的功能性分子探针。去甲肾上腺素是重要的儿茶酚胺类神经递质,广泛参与交感神经系统信号传导、血压调节、心率控制及应激反应。荧光探针的设计旨在可视化NE在细胞、组织或体内的动态分布,从而实现神经递质监测、药物作用机制分析及模型研究。
分子特点
识别基团与选择性
探针分子通常包含去甲肾上腺素结构或其类似物作为靶向识别部分,可特异性结合NE受体或被酶催化识别。
荧光染料通过共价键与识别基团连接,形成稳定探针,同时保留NE的识别能力。
荧光性质
常用染料包括FITC、罗丹明、Cy系列等,提供高强度荧光信号。
荧光吸收和发射峰可根据具体染料选择,实现不同波段的多通道检测。
荧光信号强度可随探针结合或被酶作用而变化,适合动态监测。
主要生物应用
神经递质追踪
NE荧光探针可用于体外或体内实时监测去甲肾上腺素的释放、摄取和降解。
利用荧光显微镜、共聚焦显微镜或活体成像技术,可以观察神经末梢、突触及靶细胞的NE分布及动态变化。
受体与信号通路研究
探针可结合α或β受体,实现对去甲肾上腺素受体的定量分析和定位研究。
结合荧光信号变化,研究NE介导的细胞信号通路、胞内钙离子波动及神经递质转运机制。
药物筛选与功能分析
NE荧光探针可用于评估药物对交感神经系统的调节作用,如受体激动剂或抑制剂的效果。
高通量筛选中,通过荧光变化即可快速定量药物作用,减少传统分析耗时。
机制研究
用于神经系统模型中监测NE水平异常,如抑郁症、心血管及应激反应相关病理研究。
荧光探针提供非侵入性、实时和高灵敏度手段,便于药物疗效评估和机制探索。
产品名称:Sulfo-CY3.5-Norepinephrine
纯度:95%+
规格:mg/g
用途:科研
状态:固体/粉末/溶液

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